ANALISIS ESTRUCTURAL

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ANALISIS ESTRUCTURAL 1.00 GENERALIDADES: PROYECTO : ANALISIS ESTRUCTURAL DE UNA EDIFICACION DE 5 PISOS PROPIETARIO : SR. RUBEN URURI LAURA UBICACIÓN : ASOC. DE VIV. VILLA SAN FRANCISCO Mz-118 Lt-01; DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO DE TACNA. USO DEL LOCAL: ESTA ES UNA ESTRUCTURA APORTICADA DE 5 NIVELES , EN DONDE: EL PRIMER PISO TIENE: . - 4 LOCALES COMERCIALES - 4 MEDIOS BAÑOS - 1 COCHERA - 1 ESCALERA EL SEGUNDO PISO TIENE: - 7 HABITACIONES C/ BAÑO PROPIO - 1 RECEPCION - 1 HALL - 1 ESCALERA EL TERCER Y CUARTO PISO TIENEN: - 8 HABITACIONES C/ BAÑO PROPIO - 1 ESCALERA EL QUINTO PISO TIENE: - 1 DEPOSITO - 1 AZOTEA - 1 ESCALERA ANTECEDENTES: EL TERRENO CONSTA DE UN RECINTO CUADRANGULAR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: POR EL FRENTE CON QUIEBRE: 20.65 mts. POR EL FONDO: 20.00 mts. POR EL LADO DERECHO: 07.00 mts POR EL LADO IZQ. CON QUIEBRE: 07.65 mts ESPECIFICACIONES EL ÁREA TECHADA ES: TÉCNICAS : POR PISO = 151.85 m² LA SOBRECARGA ES: COMERCIO = 300.00 kg/m² ; VIVIENDA = 200.00 kg/m² ESCALERAS = 500.00 kg/m² ; AZOTEA = 100.00 kg/m² EL ESFUERZO DEL CONCRETO ES: VIGAS Y COLUMNAS: fc' = 210.00 kg/m² ; ZAPATAS: fc' = 210.00 kg/m² CIMIENTOS CORRIDOS: fc' = 100.00 kg/m² EL ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO GRADO 60 : fy = 4200.00 kg/cm²

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Page 1: ANALISIS ESTRUCTURAL

ANALISIS ESTRUCTURAL

1.00 GENERALIDADES:

PROYECTO : ANALISIS ESTRUCTURAL DE UNA EDIFICACION DE 5 PISOS

PROPIETARIO : SR. RUBEN URURI LAURA

UBICACIÓN : ASOC. DE VIV. VILLA SAN FRANCISCO Mz-118 Lt-01; DEPARTAMENTO,

PROVINCIA Y DISTRITO DE TACNA.

USO DEL LOCAL: ESTA ES UNA ESTRUCTURA APORTICADA DE 5 NIVELES , ENDONDE:

EL PRIMER PISO TIENE: .

- 4 LOCALES COMERCIALES

- 4 MEDIOS BAÑOS

- 1 COCHERA

- 1 ESCALERA

EL SEGUNDO PISO TIENE:

- 7 HABITACIONES C/ BAÑO PROPIO

- 1 RECEPCION

- 1 HALL

- 1 ESCALERA

EL TERCER Y CUARTO PISO TIENEN:

- 8 HABITACIONES C/ BAÑO PROPIO

- 1 ESCALERA

EL QUINTO PISO TIENE:

- 1 DEPOSITO

- 1 AZOTEA

- 1 ESCALERA

ANTECEDENTES: EL TERRENO CONSTA DE UN RECINTO CUADRANGULAR, CON LASSIGUIENTES MEDIDAS:POR EL FRENTE CON QUIEBRE: 20.65 mts.POR EL FONDO: 20.00 mts.POR EL LADO DERECHO: 07.00 mtsPOR EL LADO IZQ. CON QUIEBRE: 07.65 mts 570.09

ESPECIFICACIONES EL ÁREA TECHADA ES:TÉCNICAS : POR PISO = 151.85 m²

LA SOBRECARGA ES:COMERCIO = 300.00 kg/m² ; VIVIENDA = 200.00 kg/m²ESCALERAS = 500.00 kg/m² ; AZOTEA = 100.00 kg/m²

EL ESFUERZO DEL CONCRETO ES:VIGAS Y COLUMNAS: fc' = 210.00 kg/m² ; ZAPATAS: fc' = 210.00 kg/m²CIMIENTOS CORRIDOS: fc' = 100.00 kg/m² EL ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO GRADO 60 : fy = 4200.00 kg/cm²

Page 2: ANALISIS ESTRUCTURAL

LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO ES:

PARAMETROS DE FACTOR DE ZONA : PARA TACNA, ZONA #1 Z = 0.40SITIO: FACTOR DE USO : CATEGORÍA ''C'' U = 1.0(N.T.E. E-030 - 2003) FACTOR DE SUELO: S = 1.2

EL PERIODO DE VIBRACIÓN DEL SUELO ES: Tp = 0.6 seg.FACTOR DE DUCTILIDAD : R =8.0EL COEFICIENTE SÍSMICO PARA PÓRTICOS ES: Ct = 35.0

CARACTERÍSTICAS LA ESTRUCTURA DEL SUELO ES COMO SIGUE: DESDE LA SUPERFICIEDEL TERRENO : HASTA 0.45 m DE PROFUNDIDAD, ES UN ESTRATO DE ARCILLA COMPACTA

SUBYACENTE A ESTE ESTRATO. EXISTE OTRO DE 1.00 m DE ESPESORPROMEDIO DE SUELO ARCILLOSO CON GRAVAS BIEN GRADUADASHASTA ESTE NIVEL NO SE HA OBSERVADO LA PRESENCIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. ADEMAS QUE EL TERRENO ES CASI PLANO

2.00 PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL.

EN EL PRESENTE DISEÑO DE ESTRUCTURAS APORTICADAS INTERVIENEN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES:

a) LOSAS: ALIGERADAS .b) VIGAS: PRINCIPALES Y SECUNDARIAS.c) COLUMNAS RECTANGULARESd) ZAPATAS: AISLADAS

- TODOS ELLOS TIENEN COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL, ES DECIR SOPORTANEL PESO DE LAS CARGAS VIVAS Y MUERTAS.

- LOS PORTICOS PRINCIPALES SOPORTAN EL PESO DE LAS LOSAS ES DECIR LAS VIGAS DELOS PÓRTICOS RECIBEN LA CARGA Y SE LA TRANSMITEN A LAS COLUMNAS Y ESTAS A LASZAPATAS; Y LAS ZAPATAS LA TRANSMITEN AL SUELO.

- PARA EL METRADO DE CARGAS SE TENDRÁ EN CUENTA EL ANCHO TRIBUTARIO DE LOSAQUE RECIBAN LAS VIGAS PRINCIPALES ASÍ COMO EL PESO PROPIO DE LA MISMA, MAS LASCARGAS VIVAS. ESTAS VIGAS SON PERALTADAS

- LAS COLUMNAS DE LOS PÓRTICOS, SE DISEÑARAN DE ACUERDO A LAS CARGAS QUE RECIBEN.

- LOS PÓRTICOS SECUNDARIOS NO SOPORTAN EL PESO DE LAS LOSAS, PERO SE LES CONSI-DERA UN ANCHO TRIBUTARIO IGUAL A CUATRO VECES EL ESPESOR POR CADA LADO DE LOSA ALIGERADA

- AL ESTRUCTURAR SE BUSCARA QUE LA UBICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS TENGAN LAMAYOR RIGIDEZ POSIBLE, DE MODO QUE EL SISMO AL ATACAR, ESTAS SOPORTEN DICHASFUERZAS SIN ALTERAR LA ESTRUCTURA.

st = 2.00 kg/cm²

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PREDIMENSIONAMIENTO

3.00 PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A) LOSA ALIGERADA:

PREDIMENSIONAMIENTO :e = L/25 =4.00/21 = 0.19 = 0.20 m e = 20 cm

B) VIGAS PRINCIPALES:

PREDIMENSIONAMIENTO :

- Para determinar el Peralte y el ancho de estas vigas, se usara:

S/C hL/11

250 - 350 L/10.5L/10

a) VIGA : VP-1At = NP =4.00 5

hv = L/11 = 3.60/11 = 0.38 0.40 mbv = At (NP+5)/100 = 0.40 0.35 m VP: 35×40

b) VIGA : VP-2At = NP =3.00 5

hv = L/11 = 3.60/11 = 0.27 0.30 mbv = At (NP+5)/100 = 0.30 0.30 m VP: 30×30

VIGAS SECUNDARIAS:

PREDIMENSIONAMIENTO :

a) VIGA : VS-1h = L/12 = 4.00/12 = 0.33 0.30 mb>= h/1.5 = 0.40/1.5 = 0.22 0.30 m VP: 30×30

bv = At . [ NP+5 ]/100

£250

³350

Page 5: ANALISIS ESTRUCTURAL

C) COLUMNAS :

a) COLUMNA: C-1 995.57

- Para determinar las dimensiones de la columna, se usara:

fi f'c = 210 kg/cm²PISO # 01 0.92 + (S/C)/2075

PISO INTERM. 0.90 + (S/C)/2075PISO ULTIMO 0.86 + (S/C)/2020

PISO S/C fi1 200 1.022 200 1.003 200 1.004 200 1.005 150 0.93

4.94 Tn/m²

AT = 3.50 x 4.00 = 14.00 m²

Pu = 82.99 Tn

Ac = 3 . Pu/f'c = 1185.55 cm²

bc = bv = 35.00 cm

hc = Ac/bc = 33.87 cm

C -1 : 35 x 35

S fi=

1.2 . AT . S fi =

Page 6: ANALISIS ESTRUCTURAL

d) ZAPATAS AISLADAS:

ZAPATA: Z-1

PREDIMENSIONAMIENTO :

DATOS :

Pu = b (cm)= h (cm)=82.99 2 35 40

tn kg/cm²

2.77 m²Az = (2m+b).(2m+h) 2.81m = 0.65 m ZAP : 1.65 x 1.70

ZAPATA: Z-2

PREDIMENSIONAMIENTO :DATOS :

Pu = b (cm)= h (cm)=#REF! 2.00 35 35

tn kg/cm²

#REF! m²Az =(2.m + b).(m +h) 2.46m = 0.85 m ZAP : 2.05 x 1.20

st =

Az = Pu/(15.st) =

st =

Az = Pu/(15.st) =

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Page 8: ANALISIS ESTRUCTURAL

MEMORIA DE CALCULO

1.00 GENERALIDADES:

OBRA : CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CIVICO DE YACANGO.

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

UBICACIÓN : DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, PROVINCIA "MARISCAL NIETO",

Y DISTRITO DE TORATA

USO DEL LOCAL: ESTA ES UNA ESTRUCTURA APORTICADA DE CUATRO NIVELES , ENDONDE:EL PRIMER PISO TIENE: ACCESO Y ESCALERAS.EL SEGUNDO PISO TIENE: ESCENARIO.EL TERCERO TIENE:RECEPCION, ANTESALA, AREA DE EXPOSICION Y SS.HHEL CUARTO TIENE: AREA DE EXPOSICION, ADMINISTRACION, SECRETARIA,DIRECCION, DEPOSITO, ADMISION, SALA DE LECTURA, SALA DE PROYECCIONESTAR Y SS.HH.

ANTECEDENTES: EL TERRENO CONSTA DE UN RECINTO CUASI RECTANGULAR, CON LASSIGUIENTES MEDIDAS:POR EL FRENTE: 14.50 mts.POR EL FONDO: 12.10 mts.POR EL LADO DERECHO: 25.00 mtsPOR EL LADO IZQUIERDO: 26.50 mts

ESPECIFICACIONES EL ÁREA TECHADA ES:TÉCNICAS : POR PISO = 310.00 m²

LA SOBRECARGA ES:ESCENARIO = 400.00 kg/m² ; SALA DE LECTURA = 350.00 kg/m²OFICINAS = 250.00 kg/m² ; AZOTEA = 150.00 kg/m²EN CORREDORES Y ESCALERAS = 400.00 kg/m²

EL ESFUERZO DEL CONCRETO ES:VIGAS Y COLUMNAS: fc' = 210.00 kg/m² ; ZAPATAS: fc' = 210.00 kg/m²SOBRECIMIENTOS ARMADOS : fc' = 175.00 kg/m² CIMIENTOS CORRIDOS: fc' = 100.00 kg/m² EL ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO GRADO 60 :LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO ES:

PARAMETROS DE FACTOR DE ZONA : PARA TACNA, ZONA #1 SITIO: FACTOR DE USO : CATEGORÍA ''B''

Page 9: ANALISIS ESTRUCTURAL

(N.T.E. E-030 - 2003) FACTOR DE SUELO: EL PERIODO DE VIBRACIÓN DEL SUELO ES: Tp = 0.9 seg.FACTOR DE DUCTILIDAD : EL COEFICIENTE SÍSMICO PARA PÓRTICOS ES: Ct = 35.0

CARACTERÍSTICAS LA ESTRUCTURA DEL SUELO ES COMO SIGUE: DESDE LA SUPERFICIEDEL TERRENO : HASTA 0.65 m DE PROFUNDIDAD, ES UN ESTRATO DE ARCILLA COMPACTA

SUBYACENTE A ESTE ESTRATO. EXISTE OTRO DE 1.00 m DE ESPESORPROMEDIO DE SUELO LIMO-ARCILLOSO E INFIMA PRESENCIA DE GRAVAS.HASTA ESTE NIVEL NO SE HA OBSERVADO LA PRESENCIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. ADEMAS QUE EL TERRENO ES INCLINADO

2.00 PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL.

EN EL PRESENTE DISEÑO DE ESTRUCTURAS APORTICADAS INTERVIENEN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES:a) LOSAS: ALIGERADAS .b) VIGAS: PRINCIPALES Y SECUNDARIAS.c) COLUMNAS RECTANGULARES Y CIRCULARESd) ZAPATAS: AISLADAS e) MURO DE CONTENCION f) SOBRECIMIENTOS ARMADOS

TODOS ELLOS TIENEN COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL, ES DECIR SOPORTANEL PESO DE LAS CARGAS VIVAS Y MUERTAS.

LOS PORTICOS PRINCIPALES SOPORTAN EL PESO DE LAS LOSAS ES DECIR LAS VIGAS DELOS PÓRTICOS RECIBEN LA CARGA Y SE LA TRANSMITEN A LAS COLUMNAS Y ESTAS A LASZAPATAS; Y LAS ZAPATAS LA TRANSMITEN AL SUELO.PARA EL METRADO DE CARGAS SE TENDRÁ EN CUENTA EL ANCHO TRIBUTARIO DE LOSAQUE RECIBAN LAS VIGAS PRINCIPALES ASÍ COMO EL PESO PROPIO DE LA MISMA, MAS LASCARGAS VIVAS. ESTAS VIGAS SON PERALTADAS Y TIENEN FUNCIÓNESTRUCTURAL.LAS COLUMNAS DE LOS PÓRTICOS, SE DISEÑARAN DE ACUERDO A LASCARGAS QUE RECIBEN. ESTAS TIENEN FUNCIÓN ESTRUCTURAL.LOS PÓRTICOS SECUNDARIOS NO SOPORTAN EL PESO DE LAS LOSAS, PERO SE LES CONSI-DERA UN ANCHO TRIBUTARIO IGUAL A CUATRO VECES EL ESPESOR POR CADA LADO DE LOSA ALIGERADAAL ESTRUCTURAR SE BUSCARA QUE LA UBICACIÓN DE COLUMNAS, PLACAS Y VIGAS TENGANLA MAYOR RIGIDEZ POSIBLE, DE MODO QUE EL SISMO AL ATACAR, ESTAS SOPORTEN DICHASFUERZAS SIN ALTERAR LA ESTRUCTURA.PARA EL ANALISIS DE PORTICOS SE EMPLEARA EL METODO CLASICO DE ANALISIS, Y SEUTILIZARAN LAS SIGUIENTES COMBINACIONES DE CARGA:

Page 10: ANALISIS ESTRUCTURAL

COMB 1= 1.25×(D+L+S)COMB 2= 1.25×(D+L-S) EN DONDE: COMB 3= 1.5×D+1.8×L D : CARGA MUERTACOMB 4= 0.9×D+1.45×S L : CARGA VIVACOMB 5= 0.9×D-1.45×S S : CARGA DE SISMO

SE VA HA EMPLEAR DOS TIPOS DE CARGAS, LAS VERTICALES QUE REPRESENTAN A LAS CARGAS MUERTAS Y VIVAS; Y LAS HORIZONTALES QUE VENDRIAN A SER LAS CARGAS DESISMO.

3.00 DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES a) LOSA ALIGERADA:

PREDIMENSIONAMIENTO :e = L/25 =5.00/25 = 0.20 = 0.20 m e = 20 cm

METRADO DE CARGAS :PESO DE LOSA ( e = 20 cms) : 300.00 KG/M²PESO DE PISO TERMINADO : 100.00 KG/M²PESO DE TABIQUERIA : 100.00 KG/M²

Wd = 500.00 KG/M²

SOBRECARGA : Wl = 350.00 KG/M²

CARGA ULTIMA : Wu = (1.5 x Wd + 1.8 x Wl) / 2.5Wu = 552.00 KG/M²Wu = 0.55 TN/M²

ENVOLVENTE DE MOMENTOS Y ACEROS : ( COEFICIENTES DEL ACI )

M(-) = 1/10 x Wu x L² = 1.12 TN/M² As(-) =M(+) = 1/11 x Wu x L² = 1.02 TN/M² As(+) =

As min =

As temp . : Alambron de 1/4 @ 0.25

b) VIGAS PRINCIPALES:

Page 11: ANALISIS ESTRUCTURAL

ENVOLVENTE DE MOMENTOS Y ACEROS : PP -1 VIGA = 35 x 85DISEÑO

PISO N° 1 TN/M² CM² 4.08M(-) = 56.15 As(-) = 20.80 4.00 Ø 1"M(+) = 31.46 As(+) = 11.65 2.00 Ø 1"

PISO N° 2M(-) = 34.83 As(-) = 12.90 4.00 Ø 3/4"M(+) = 24.76 As(+) = 9.17 3.00 Ø 3/4"

As min = 9.36 CM²

Est Ø 3/8 : 1 @ 0.05 8 @ 0.10 5 @0.15 RTO @ 0.35

ENVOLVENTE DE MOMENTOS Y ACEROS : PP -2 VIGA = 30 x 40DISEÑO

PISO N° 1 TN/M² CM² 2.03M(-) = 14.57 As(-) = 11.81 6.00 Ø 5/8" M(+) = 4.98 As(+) = 4.04 2.00 Ø 5/8"

PISO N° 2M(-) = 11.27 As(-) = 9.14 5.00 Ø 5/8"M(+) = 4.98 As(+) = 4.04 2.00 Ø 5/8"

PISO N° 3M(-) = 4.98 As(-) = 4.04 3.00 Ø 1/2" M(+) = 4.98 As(+) = 4.04 3.00 Ø 1/2"

As min = 3.66 CM²

Est Ø 3/8 : 1 @ 0.05 4 @ 0.10 2 @0.15 RTO @ 0.20

ENVOLVENTE DE MOMENTOS Y ACEROS : PP -3 VIGA = 30 x 40DISEÑO

PISO N° 1 TN/M² CM² 3.17M(-) = 11.56 As(-) = 9.37 5.00 Ø 5/8"M(+) = 4.98 As(+) = 4.04 2.00 Ø 5/8"+1Ø1/2"

PISO N° 2M(-) = 4.98 As(-) = 4.04 3.00 Ø 1/2" M(+) = 4.98 As(+) = 4.04 3.00 Ø 1/2"

As min = 3.66 CM²

Est Ø 3/8 : 1 @ 0.05 4 @ 0.10 2 @0.15 RTO @ 0.20

Page 12: ANALISIS ESTRUCTURAL

ENVOLVENTE DE MOMENTOS Y ACEROS : PP -4 VIGA = 30 x 50DISEÑO

PISO N° 1 TN/M² CM² 3.10M(-) = 13.3 As(-) = 8.49 4.00 Ø 5/8"+1Ø1/2"M(+) = 8.03 As(+) = 5.13 2.00 Ø 5/8"+1Ø1/2"

PISO N° 2M(-) = 9.68 As(-) = 6.18 3.00 Ø 5/8"M(+) = 8.03 As(+) = 5.13 2.00 Ø 5/8"+1Ø1/2"

As min = 4.65 CM²

Est Ø 3/8 : 1 @ 0.05 5 @ 0.10 3 @0.15 RTO @ 0.25

c) COLUMNAS :

COLUMNA: C-1 995.57143PREDIMENSIONAMIENTO : 1024.86 16.592833

POR RIGIDEZ:

Ø = 0.60 H1 =

Kc2 Kc1 =

Ø = 0.60 H2 =

Kv1 Kv2 Kc2 =

b = 0.35 h =Kc1 Kv1 = b.h^3 / (12. L1) x 1000 =

b = 0.35 h =

Kv2 = b.h^3 / (12. L2) x 1000 =

COL: Ø = 6052.385467

DATOS :Ø (cm) = d (cm)= r (cm)=

60 56 4

f'c = fy = Mu = Pu = : e = Mu/Pu 210.00 4200.00 32.54 71.74 : 45.36kg/cm² kg/cm² tn-m tn : cm

p. Ø^4 / (64. H1) x 1000 =

p. Ø^4 / (64. H1) x 1000 =

Y = S Kc / (0.5 S Kv) =

Page 13: ANALISIS ESTRUCTURAL

CALCULO DEL ACERO LONGITUDINAL :Usando la formula de WHITNEY :

Pu= 0.7 As'.fy 0.8 f'c.ز e/(d-r)+0.5 2.4 Ø.e/d²+1.18

71740 = 2142 . As' + 129755As' = -27.08 cm²

As = 2 . As' = -54.16 cm² 5.65

As min = 28.80 cm² As : 6 Ø 1"

Estribos: Zunchos @ 0.075

COLUMNA: C-2 995.57143

PREDIMENSIONAMIENTO : 2290.86 16.592833POR RIGIDEZ:

b = 0.35 h =Kc2 Kc1 = b.h^3 / (12. H1) x 1000 =

b = 0.35 h =Kv1 Kc2 = b.h^3 / (12. H2) x 1000 =

b = 0.35 h =Kc1 Kv1 = b.h^3 / (12. L1) x 1000 =

COL: 35 x 55

52.385467DATOS :

b (cm) = h (cm)= d (cm)= r (cm)=60 50 46 4

Y = S Kc / (0.5 S Kv) =

Page 14: ANALISIS ESTRUCTURAL

f'c = fy = Mu = Pu = : e = Mu/Pu 210.00 4200.00 23.53 37.47 : 62.80kg/cm² kg/cm² tn-m tn : cm

CALCULO DEL ACERO LONGITUDINAL :Usando la formula de WHITNEY :

Pu= 0.7 As'.fy f'c.b.h e/(d-r)+0.5 3.h.e/d²+1.18

37470 = 1474 . As' + 78308As' = -27.71 cm²

As = 2 . As' = -55.43 cm² -10.87

As min = 30.00 cm² As : 6 Ø 3/4"+2 Ø 5/8"

Est Ø3/8 : 1 @ 0.05 6 @ 0.10 6 @0.15 RTO @ 0.30

COLUMNA: C-3 995.57143

PREDIMENSIONAMIENTO : 2290.86 16.592833POR RIGIDEZ:

b = 0.35 h =Kc2 Kc1 = b.h^3 / (12. H1) x 1000 =

b = 0.35 h =Kv1 Kc2 = b.h^3 / (12. H2) x 1000 =

b = 0.35 h =Kc1 Kv1 = b.h^3 / (12. L1) x 1000 =

Page 15: ANALISIS ESTRUCTURAL

COL: 35 x 5552.385467

DATOS :b (cm) = h (cm)= d (cm)= r (cm)=

50 35 31 4

f'c = fy = Mu = Pu = : e = Mu/Pu 210.00 4200.00 14.89 156.88 : 9.49kg/cm² kg/cm² tn-m tn : cm

CALCULO DEL ACERO LONGITUDINAL :Usando la formula de WHITNEY :

Pu= 0.7 As'.fy f'c.b.h e/(d-r)+0.5 3.h.e/d²+1.18

156880 = 3453 . As' + 116033As' = 11.83 cm²

As = 2 . As' = 23.66 cm² 4.64

As min = 17.50 cm² As : 6 Ø 3/4"+2 Ø 5/8"

Est Ø3/8 : 2 @ 0.05 5 @ 0.10 3 @0.15 RTO @ 0.25

d) ZAPATAS AISLADAS:

ZAPATA: Z-1

PREDIMENSIONAMIENTO :DATOS :

Pu = Ø (cm)= d (cm)=71.74 0.75 60 50

tn kg/cm²

Az = Pu/15/ft = 6.38 m²Az =(2.m + Ø).(2.m +Ø) 6.76m = 1.00 m ZAP : 2.60

Y = S Kc / (0.5 S Kv) =

st =

Page 16: ANALISIS ESTRUCTURAL

CALCULO DE ACERO :

p = 0.0006p min = 0.0018

As = p (100).d = 9.00 cm² s = 5.1 ز/As = 0.22 m²

As : Ø 5/8" a 0.20 m

ZAPATA: Z-2

PREDIMENSIONAMIENTO :DATOS :

Pu = b (cm)= h (cm)= d (cm)=37.47 0.75 35 55 50

tn kg/cm²

Az = Pu/15/ft = 3.33 m²Az =(2.m + b).(2,m +h) 3.41m = 0.70 m ZAP : 1.75

CALCULO DE ACERO :

p = 0.0003p min = 0.0018

As = p (100).d = 9.00 cm² s = 5.1 ز/As = 0.22 m²

As : Ø 5/8" a 0.20 m

ZAPATA: Z-3

PREDIMENSIONAMIENTO :DATOS :

Pu = b (cm)= h (cm)= d (cm)=1.83 0.75 35 35 50

tn kg/cm²

Az = Pu/15/ft = 0.16 m²Az =(2.m + b).(m +h) 3.17m = 1.00 m ZAP : 2.35

st / 5000 .( m/d)² =

st =

st / 5000 .( m/d)² =

st =

Page 17: ANALISIS ESTRUCTURAL

CALCULO DE ACERO :

p = 0.0006p min = 0.0018

As = p (100).d = 9.00 cm² s = 5.1 ز/As = 0.22 m²

As : Ø 5/8" a 0.20 m

st / 5000 .( m/d)² =

Page 18: ANALISIS ESTRUCTURAL

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CIVICO DE YACANGO.

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, PROVINCIA "MARISCAL NIETO",

ESTA ES UNA ESTRUCTURA APORTICADA DE CUATRO NIVELES , EN

EL PRIMER PISO TIENE: ACCESO Y ESCALERAS.

EL TERCERO TIENE:RECEPCION, ANTESALA, AREA DE EXPOSICION

EL CUARTO TIENE: AREA DE EXPOSICION, ADMINISTRACION, SECRETARIA,DIRECCION, DEPOSITO, ADMISION, SALA DE LECTURA, SALA DE PROYECCION

EL TERRENO CONSTA DE UN RECINTO CUASI RECTANGULAR, CON LAS

570.09

ESCENARIO = 400.00 kg/m² ; SALA DE LECTURA = 350.00 kg/m²OFICINAS = 250.00 kg/m² ; AZOTEA = 150.00 kg/m²EN CORREDORES Y ESCALERAS = 400.00 kg/m²

VIGAS Y COLUMNAS: fc' = 210.00 kg/m² ; ZAPATAS: fc' = 210.00 kg/m²SOBRECIMIENTOS ARMADOS : fc' = 175.00 kg/m²

EL ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO GRADO 60 : fy = 4200.00 kg/cm²

PARA TACNA, ZONA #1 Z = 0.40U = 1.0

st = 0.75 kg/cm²

Page 19: ANALISIS ESTRUCTURAL

S = 1.4EL PERIODO DE VIBRACIÓN DEL SUELO ES: Tp = 0.9 seg.

R =7.0EL COEFICIENTE SÍSMICO PARA PÓRTICOS ES: Ct = 35.0

LA ESTRUCTURA DEL SUELO ES COMO SIGUE: DESDE LA SUPERFICIEHASTA 0.65 m DE PROFUNDIDAD, ES UN ESTRATO DE ARCILLA COMPACTASUBYACENTE A ESTE ESTRATO. EXISTE OTRO DE 1.00 m DE ESPESORPROMEDIO DE SUELO LIMO-ARCILLOSO E INFIMA PRESENCIA DE GRAVAS.HASTA ESTE NIVEL NO SE HA OBSERVADO LA PRESENCIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS. ADEMAS QUE EL TERRENO ES INCLINADO

EN EL PRESENTE DISEÑO DE ESTRUCTURAS APORTICADAS INTERVIENEN LOS SIGUIENTES

TODOS ELLOS TIENEN COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL, ES DECIR SOPORTAN

LOS PORTICOS PRINCIPALES SOPORTAN EL PESO DE LAS LOSAS ES DECIR LAS VIGAS DELOS PÓRTICOS RECIBEN LA CARGA Y SE LA TRANSMITEN A LAS COLUMNAS Y ESTAS A LAS

PARA EL METRADO DE CARGAS SE TENDRÁ EN CUENTA EL ANCHO TRIBUTARIO DE LOSAQUE RECIBAN LAS VIGAS PRINCIPALES ASÍ COMO EL PESO PROPIO DE LA MISMA, MAS LASCARGAS VIVAS. ESTAS VIGAS SON PERALTADAS Y TIENEN FUNCIÓN

LAS COLUMNAS DE LOS PÓRTICOS, SE DISEÑARAN DE ACUERDO A LAS

LOS PÓRTICOS SECUNDARIOS NO SOPORTAN EL PESO DE LAS LOSAS, PERO SE LES CONSI-DERA UN ANCHO TRIBUTARIO IGUAL A CUATRO VECES EL ESPESOR POR CADA LADO DE

AL ESTRUCTURAR SE BUSCARA QUE LA UBICACIÓN DE COLUMNAS, PLACAS Y VIGAS TENGANLA MAYOR RIGIDEZ POSIBLE, DE MODO QUE EL SISMO AL ATACAR, ESTAS SOPORTEN DICHAS

PARA EL ANALISIS DE PORTICOS SE EMPLEARA EL METODO CLASICO DE ANALISIS, Y SE

Page 20: ANALISIS ESTRUCTURAL

SE VA HA EMPLEAR DOS TIPOS DE CARGAS, LAS VERTICALES QUE REPRESENTAN A LAS CARGAS MUERTAS Y VIVAS; Y LAS HORIZONTALES QUE VENDRIAN A SER LAS CARGAS DE

(1.5 x Wd + 1.8 x Wl) / 2.5

1.41

1.97 CM² : 2 Ø 1/2"1.79 CM² : 1 Ø 1/2" +

1 Ø 3/8"0.56 CM²

Page 21: ANALISIS ESTRUCTURAL

Ø 5/8"+1Ø1/2"

Page 22: ANALISIS ESTRUCTURAL

Ø 5/8"+1Ø1/2"Ø 5/8"+1Ø1/2"

Ø 5/8"+1Ø1/2"

5.80

1.10

2.80

2.27

0.80 L1 = 3.20 b.h^3 / (12. L1) x 1000 = 4.67

0.85 L2 = 9.50

b.h^3 / (12. L2) x 1000 = 1.89

1.03 > 1.00

. Ø^4 / (64. H1) x 1000 =

. Ø^4 / (64. H1) x 1000 =

Kc / (0.5 S Kv) =

Page 23: ANALISIS ESTRUCTURAL

6 Ø 1"

0.55 H1 = 5.80 b.h^3 / (12. H1) x 1000 = 0.84

0.55 H2 = 2.80 b.h^3 / (12. H2) x 1000 = 1.73

0.85 L1 = 9.50 b.h^3 / (12. L1) x 1000 = 1.89

2.73 > 1.50 Kc / (0.5 S Kv) =

Page 24: ANALISIS ESTRUCTURAL

6 Ø 3/4"+2 Ø 5/8"

0.55 H1 = 5.80 b.h^3 / (12. H1) x 1000 = 0.84

0.55 H2 = 2.80 b.h^3 / (12. H2) x 1000 = 1.73

0.70 L1 = 3.20 b.h^3 / (12. L1) x 1000 = 3.13

Page 25: ANALISIS ESTRUCTURAL

1.64 > 1.50

6 Ø 3/4"+2 Ø 5/8"

x 2.60

Kc / (0.5 S Kv) =

Page 26: ANALISIS ESTRUCTURAL

x 1.95

x 1.35